EP2109925A2 - Leistungsschalter und verfahren zu dessen herstellung - Google Patents

Leistungsschalter und verfahren zu dessen herstellung

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Publication number
EP2109925A2
EP2109925A2 EP08707902A EP08707902A EP2109925A2 EP 2109925 A2 EP2109925 A2 EP 2109925A2 EP 08707902 A EP08707902 A EP 08707902A EP 08707902 A EP08707902 A EP 08707902A EP 2109925 A2 EP2109925 A2 EP 2109925A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
circuit breaker
breaker according
housing
elements
feedthrough
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP08707902A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Jürgen EINSCHENK
Christian Heinrich
Thomas Rädisch
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Siemens Corp
Original Assignee
Siemens AG
Siemens Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG, Siemens Corp filed Critical Siemens AG
Publication of EP2109925A2 publication Critical patent/EP2109925A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/022Details particular to three-phase circuit breakers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/025Terminal arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/027Integrated apparatus for measuring current or voltage
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/022Details particular to three-phase circuit breakers
    • H01H2033/024Details particular to three-phase circuit breakers with a triangular setup of circuit breakers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49105Switch making

Definitions

  • the invention relates to a circuit breaker, in particular for medium voltage technology, with the features according to the preamble of claim 1.
  • European Patent EP 1 317 787 discloses a circuit breaker of this type.
  • This power switch comprises a housing in which a switching element is arranged. To isolate the switching element, the use of oil or SF 6 -GaS is recommended.
  • the switching element has a longitudinal direction which corresponds to the direction of current flow of a current supplied by the switching element when it is switched on.
  • the cited European patent also discloses ei ⁇ nen circuit breaker of another type, in which a switching element is arranged outside, on a housing. Within the housing is a drive for switching ⁇ th of the outside of the housing switching element.
  • Circuit breakers with switching elements of the latter type ie those with a switching element outside the housing, are also described in US Pat. Nos. 6,760,206 and 6,858,172. These circuit breakers are three-pole circuit breakers in which three switching elements outside the housing in series, ie on an imaginary Li ⁇ never arranged.
  • the invention has for its object to provide a power switch ⁇ , which is constructed so that it allows the smallest possible design.
  • This object is achieved on the basis of a circuit breaker of the type specified according to the invention that the circuit breaker is formed three poles and three switching elements whose longitudinal directions are parallel, wherein the three switching elements lie in a direction perpendicular to the ⁇ be longitudinal directions lying cross-sectional plane side by side and vertices form an imaginary or virtual triangle.
  • a significant advantage of the circuit breaker according to the invention is the fact that it can be made very compact ⁇ leads, because the switching elements are arranged spatially distributed not in series, but in a cross-sectional area, whereby installation volume is saved.
  • circuit breaker according to the invention Another significant advantage of the circuit breaker according to the invention is that the total weight of the circuit breaker is significantly lower than in previous circuit breakers, because due to the smaller switch volume less housing and thus less housing material is not agile ⁇ .
  • a third important advantage of the managerial stungsschalters invention is that due to the improvedandser ⁇ sparnis and the reduction in size of mounting possibilities on utility poles and the like are provided.
  • the three switching elements are disposed "symmetrically" and, for example, corner points of an imaginary or virtual forming an equilateral triangle.
  • the spacing of the corner points is preferably selected such that the dielectrically necessary distance between the electrical phases or poles with one another and the dielectrically necessary distance between the electrical phases or the poles and the housing for the switch operation are maintained.
  • the housing has a cover wall, are performed by the two upper, with one of the three switching elements in connection associated feedthrough elements.
  • the two upper feedthrough elements are preferably in the longitudinal direction of the associated switching element ⁇ one behind the other.
  • top wall which preferably each have an angle of between 115 degrees and 125 degrees, preferably 120 degrees, relative to the top wall.
  • each of the two side walls by two lateral guide elements can, for example, depending ⁇ wells be passed, which is in each case one and the same switching element electrically associated; the lead-through elements are on each side wall seen in the longitudinal direction of the associated switching element preferably in succession.
  • the upper through guide elements and the lateral imple ⁇ guide elements provide, for example, each have an external terminal of the circuit breaker available.
  • the housing has a suitable to switch off the circuit breaker base wall, the play is parallel to the top wall at ⁇ .
  • the housing can have two connecting walls, one of which connects the base wall to one of the two side walls and of which the other connects the base wall to the other of the two side walls.
  • At least one of the connecting walls to the base wall and / or the associated side wall at an angle between 115 degrees and 125 degrees, preferably of 120 degrees on.
  • the longitudinal directions of the switching elements are preferably aligned pa ⁇ rallel to the longitudinal direction of the housing.
  • the implementing elements may for example, cut an outer, external to the housingußsab ⁇ and having an inner befindli ⁇ surfaces within the housing bushing section, wherein the two through portions be ⁇ are made of different materials or have different materials in each case.
  • Such a different choice of material allows a targeted choice
  • Cost optimization For example, the material of the äuße ⁇ ren passing section suitable for outdoor use and the material of the inner guide portion is not suitable for outdoor use.
  • the material of the outer feedthrough ⁇ portion of silicone or silicone has, and the mate rial ⁇ of the inner guide portion is composed of a silicone-free material.
  • each switch pole in each case at least ⁇ a lead-in element with a current transformer is permitted out ⁇ .
  • at least one feedthrough element can be equipped with a capacitive or ohmic voltage divider for each switch pole, in order to enable a voltage measurement.
  • the circuit breaker may be, for example, a medium-voltage free-air switch, which is also referred to as a recloser, autorecloser or automatic circuit recloser in technical terms, ie a switch which can be used up to voltages of approximately 52 kV.
  • a medium-voltage free-air switch which is also referred to as a recloser, autorecloser or automatic circuit recloser in technical terms, ie a switch which can be used up to voltages of approximately 52 kV.
  • the switching elements preferably have vacuum interrupters; Alternatively, however, it is also possible to use switching elements or tubes which are filled with SF 6 -GaS or oil.
  • the invention also relates to a method for producing a circuit breaker in which at least one switching element is arranged in a housing, each switching element each having a longitudinal direction which corresponds to the current flow direction when the switching element is switched on.
  • the invention proposes that the circuit breaker is formed three poles and is equipped with three switching elements whose longitudinal directions are aligned in parallel, wherein the three switching elements in a direction perpendicular to said longitudinal directions cross-sectional plane side by side such are arranged so that the switching elements form vertices of an imaginary or virtu ⁇ ellen triangle.
  • the invention will be explained in more detail with reference toCDCsbeispie ⁇ len; thereby show by way of example
  • FIG. 1 shows an embodiment of a circuit breaker according to the invention in a three-dimensional view from the side
  • FIG. 2 shows the circuit breaker according to FIG. 1 in a view from above
  • FIG. 3 shows the circuit breaker according to FIG. 1 in a cross section according to the sectional plane defined in FIG. 2,
  • FIG. 4 shows an exemplary embodiment of a switching element with the feedthrough elements connected thereto for the circuit breaker according to FIGS. 1 to 3, FIG.
  • FIG. 5 shows the switching element with the associated lead-through elements in a view from above
  • FIG. 6 shows the switching element according to FIG. 4 in a view from the front
  • FIG. 7 shows an exemplary embodiment of a feedthrough element for the circuit breaker according to FIG. 1 in a three-dimensional view
  • FIG. 8 shows the lead-through element according to FIG. 7 in a view from below
  • FIG. 9 shows the lead-through element according to FIG. 7 in a lateral view with a current transformer integrated therein and with a capacitive voltage divider integrated therein
  • FIG. 8 shows the lead-through element according to FIG. 7 in a view from below
  • FIG. 9 shows the lead-through element according to FIG. 7 in a lateral view with a current transformer integrated therein and with a capacitive voltage divider integrated therein
  • FIG. 10 shows an exemplary embodiment of an outer leadthrough section of a leadthrough element with a ka ⁇ pacitive voltage divider, but without an integrated current transformer,
  • FIG. 11 shows the outer bushing section according to FIG. 10 in a cross section
  • FIG. 12 shows an exemplary embodiment of a bushing element with a one-piece construction
  • FIG. 13 shows the lead-through element according to FIG. 12 in another view
  • Figure 14 shows the lead-through element according to Figure 12 in a cross section.
  • FIGS. 1 to 14 For the sake of clarity, the same reference numerals are used in FIGS. 1 to 14 for identical or comparable components.
  • FIG. 1 shows an exemplary embodiment of a medium voltage outdoor switch 5 in a three-dimensional view from the side.
  • a housing 10 with an upper cover wall 20, on which two upper leadthrough elements 30 and 40 are mounted.
  • the upper lead-through element 30 is located in front of the upper lead-through element 40.
  • two side walls of the Ge ⁇ housing 10 namely a left side wall 50 and a right ⁇ te side wall 60.
  • On each of the two side walls 50 and 60 are each two lead-through elements mounted on each of ⁇ the two Side walls in each case in the housing longitudinal direction Z lie one behind the other.
  • the feedthrough elements are designated in FIG. 1 by the reference numerals 70 and 80 for the left side wall 50 and by the reference numerals 90 and 100 for the right side wall 60 in FIG.
  • a front end wall 110 and a rear end wall 120 can be seen.
  • the two end walls 110, 120 serve for the mechanical fastening of switching elements located within the housing 10; this will be explained in more detail below.
  • the outer electrical connections of the lead-through elements are identified in FIG. 1 by the reference numerals 30 ', 40', 70 ', 80', 90 'and 100'.
  • FIG. 2 shows the circuit breaker 5 according to FIG. 1 in a view from above. It can be seen the six lead-through elements 30, 40, 70, 80, 90 and 100, which are mounted on the top wall 20 and the two side walls 50 and 60 and passed therethrough. In addition, the Ge ⁇ housing longitudinal direction Z is located.
  • FIG. 3 shows the circuit breaker 5 according to FIG. 1 in a cross section along the section line AA according to FIG.
  • the cross-sectional area Q is thus perpendicular to the housing longitudinal direction Z.
  • the lead-through elements each have two through portions aufwei ⁇ sen, namely an outer guide portion that is located outside the housing, and an inner guide portion which is located within the housing 10th
  • the outer bushing section of the lead-in element 70 is provided with the reference numeral 70a and the innerußsab ⁇ cut by the reference numeral 70b in.
  • switching elements 200, 210 and 220 which are arranged "symmetrically" and form vertices of an imaginary equilateral triangle in which all sides are substantially equal in length and at an angle of at least approximately 60 degrees Triangle D is shown in FIG. 3 by a dashed line.
  • each of the switching elements 200, 210, 220 are respectively held by the associated feedthrough elements which are mounted on the top wall 20 and the two side walls 50 and 60, respectively.
  • each of the switching elements is in each case equipped with two stabilizing rods, which are indicated in Figure 3 by the reference numeral 240 and 250.
  • the stability ⁇ l Deutschensstangen is disposed slightly rotated so that one of the two stabilizer bars, namely the stabilization rod 240, is closer to the associated implementing element than the other stabilizer bar 250.
  • the stabilizer rods 240 and 250 are respectively connected to the front and rear end walls 110 and 120 to ensure a stable position.
  • the switching elements may be formed, for example, by switching tubes, for example by vacuum interrupters or by switching tubes filled with SF 6 -GaS.
  • FIG 3 it also provides a base wall 260 which is disposed pa ⁇ rallel to the top wall 20 and adjacent to two Verbin ⁇ -making walls 265 and 270, of which the base wall 260 with the left side wall 50 and the other the base wall 260 with the right side wall 60 connects.
  • the top wall 20 and the two side walls 50 and 60 preferably have an angle of between 115 degrees and 125 degrees, preferably 120 degrees.
  • the connecting walls 265 and 270 form with the base wall 260 and the associated side wall 50 and 60 respectively at an angle between 115 degrees and 125 degrees, preferably of 120 degrees.
  • FIG. 4 shows by way of example the arrangement consisting of the two feedthrough elements 30 and 40 and the associated switching element 200 in a lateral view or in a longitudinal section.
  • the switching element 200 has a switching section 300, a mechanical ⁇ 's drive section 310, a mechanical actuation ⁇ portion 320 as well as having a terminal 330 for connecting an external drive.
  • the mechanical Betschistsab ⁇ section 320 may be formed for example by a rod which switches on and off the switch section 300 by a back and forth along the housing longitudinal direction and the Z-direction.
  • the housing longitudinal direction Z and the longitudinal direction Z 'of the switching element 200 are mutually pa- rallel, so that the current flow direction I of a current flowing through the switching element 200 current coincides with the longitudinal direction Z 'of the switching element 200 and runs parallel to the housing ⁇ selijnscardi Z.
  • the upper feedthrough ⁇ element 40 is equipped with a capacitive voltage divider, which is designated by the reference numeral 340.
  • FIG. 5 shows the arrangement of the two lead-through elements 30 and 40 and the associated stabilizing rods 240 and 250 in a view from above.
  • the mechanical operating portion 320 and the terminal 330 can be seen.
  • FIG. 6 shows an alternative arrangement of stabilization ⁇ approximately rods 240 and 250, which differs from that shown in the Figure 3 arrangement.
  • the arrangement of the stabilizing rods 240 and 250 are symmetrical relative to the associated lead-through member, so that the two stabilizer bars 240 and 250 the same distance to the associated lead-in element and to the associated Fixed To ⁇ transfer area, on which the associated lead-through element is fastened.
  • FIG. 7 can be seen an embodiment 400 for the lead-through elements 30, 40, 70, 80, 90 and 100.
  • a lead-through element wherein the outerußsab ⁇ section 400a of a different material than the inner ⁇ re implementation section 400b.
  • the external electrical connection is identified by the reference numeral 400 '.
  • FIG. 8 shows the lead-through element in a view from below. It can be seen holes 405, which allow attachment or screwing of the feedthrough element 400 on or on a side wall of a housing.
  • the feedthrough element 400 is shown in a section. It can be seen the outernicasab ⁇ section 400a and the inner feedthrough section 400b and that they consist of different materials. In addition, it can be seen that a current transformer 420 is integrated in the outer feedthrough section 400a.
  • the feedthrough element 400 is provided with a capacitive voltage divider 425 that extends into both the inner feedthrough section 400b and the outer feedthrough section 400a.
  • the capacitive voltage divider 425 also forms a shield for influencing the electric field in the feedthrough area through the housing wall.
  • the upper feedthrough portion 400a is preferably made of a free-air compatible material; this is to be understood as meaning a material which allows the use of the upper bushing section 400a in a free environment.
  • a suitable outdoor material is, for example, plastic suitable for open air, for example in the form of a cycloaliphatic cast resin, or silicone.
  • the internal implementation cut 400b is preferably, for example, costs ⁇ reasons, from a non-outdoor air suitable material, such as a non-open air suitable casting resin or a thermoplastic such as EPDM (ethylene-propylene-diene rubber).
  • FIGs 10 and 11 can be seen an alternative exporting ⁇ approximately example of the outer guide portion 400a of the lead-in element 400 according to figure 7.
  • the outer bushing section 400a is different from the outer ⁇ guide section according to Figure 9 is that an integrated power converter has been omitted is.
  • the upper bushing section 400a is only equipped with a capacitive voltage divider ⁇ 425th
  • FIGS. 12 and 13 show the lead-through element 400 in a three-dimensional view.
  • the figure 14 represents the lead-in element in cross section. It is apparent that both the innerlichsab ⁇ section 400b and the outer bushing section 400a made of one and the same material. This material is preferably suitable for outdoor use so that the power switch 5 can be mounted externally, for example, on poles of overhead line networks.
  • the feedthrough element 400 is equipped both with a current transformer 420 and with a capacitive voltage divider 425.

Landscapes

  • Gas-Insulated Switchgears (AREA)
  • Breakers (AREA)

Abstract

Die Erfindung bezieht sich u.a. auf einen Leistungsschalter (5) mit einem Gehäuse (10) und mindestens einem innerhalb des Gehäuses angeordneten Schaltelement (200, 210, 220) zum Schalten von elektrischem Strom, wobei jedes Schaltelement jeweils eine Längsrichtung (Z´) aufweist, die der Stromflussrichtung (I) des Stromes bei eingeschaltetem Schaltelement entspricht oder parallel zu dieser ist. Erfindungsgemäss ist vorgesehen, dass der Leistungsschalter dreipolig ausgebildet ist und drei Schaltelemente aufweist, deren Längsrichtungen parallel sind, wobei die drei Schaltelemente in einer senkrecht zu den besagten Längsrichtungen liegenden Querschnittsebene (Q) nebeneinander liegen und Eckpunkte eines gedachten Dreiecks (D) bilden.

Description

Beschreibung
Leistungsschalter und Verfahren zu dessen Herstellung
Die Erfindung bezieht sich auf einen Leistungsschalter, insbesondere für die Mittelspannungstechnik, mit den Merkmalen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Aus der europäischen Patentschrift EP 1 317 787 ist ein der- artiger Leistungsschalter bekannt. Dieser Leistungsschalter umfasst ein Gehäuse, in dem ein Schaltelement angeordnet ist. Zur Isolation des Schaltelements wird der Einsatz von Öl oder SF6-GaS empfohlen. Das Schaltelement weist eine Längsrichtung auf, die der Stromflussrichtung eines bei eingeschaltetem Schaltelement von diesem geführten Stromes entspricht.
Die erwähnte europäische Patentschrift offenbart außerdem ei¬ nen Leistungsschalter einer anderen Art, bei der ein Schaltelement außerhalb, und zwar auf einem Gehäuse angeordnet ist. Innerhalb des Gehäuses befindet sich ein Antrieb zum Umschal¬ ten des außerhalb des Gehäuses befindlichen Schaltelements.
Leistungsschalter mit Schaltelementen der letzteren Art, also solche mit einem Schaltelement außerhalb des Gehäuses, sind außerdem in den US-Patentschriften 6,760,206 und 6,858,172 beschrieben. Bei diesen Leistungsschaltern handelt es sich um dreipolige Leistungsschalter, bei denen drei Schaltelemente außerhalb des Gehäuses in Reihe, also auf einer gedachten Li¬ nie, angeordnet sind.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Leistungs¬ schalter anzugeben, der derart konstruiert ist, dass er eine möglichst kleine Bauform ermöglicht. Diese Aufgabe wird ausgehend von einem Leistungsschalter der eingangs angegebenen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der Leistungsschalter dreipolig ausgebildet ist und drei Schaltelemente aufweist, deren Längsrichtungen parallel sind, wobei die drei Schaltelemente in einer senkrecht zu den be¬ sagten Längsrichtungen liegenden Querschnittsebene nebeneinander liegen und Eckpunkte eines gedachten bzw. virtuellen Dreiecks bilden.
Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Leistungsschalters ist darin zu sehen, dass dieser sehr kompakt ausge¬ führt werden kann, weil die Schaltelemente nicht in Reihe, sondern in einer Querschnittsfläche räumlich verteilt ange- ordnet sind, wodurch Einbauvolumen eingespart wird.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Leistungsschalters besteht darin, dass das Gesamtgewicht des Leistungsschalters deutlich geringer ist als bei bisherigen Leistungsschaltern, weil aufgrund des geringeren Schaltervolumens weniger Gehäuse und damit weniger Gehäusematerial not¬ wendig ist.
Ein dritter wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Lei- stungsschalters besteht darin, dass aufgrund der Gewichtser¬ sparnis und der Größenreduktion verbesserte Montagemöglichkeiten an Leitungsmasten und dergleichen bereitgestellt werden .
Um einen besonders kompakten Aufbau und damit ein besonders geringes Gewicht zu erreichen, wird es als vorteilhaft ange¬ sehen, wenn die drei Schaltelemente „symmetrisch" angeordnet sind und beispielsweise Eckpunkte eines gedachten bzw. virtu- eilen gleichseitigen Dreiecks bilden. Der Abstand der Eckpunkte wird vorzugsweise so gewählt, dass der dielektrisch notwendige Abstand zwischen den elektrischen Phasen bzw. Polen untereinander und der dielektrisch notwendige Abstand zwischen den elektrischen Phasen bzw. den Polen und dem Gehäuse für den Schalterbetrieb eingehalten werden.
Vorzugsweise weist das Gehäuse eine Deckwand auf, durch die zwei obere, mit einem der drei Schaltelemente in Verbindung stehende Durchführungselemente durchgeführt sind. Die zwei oberen Durchführungselemente liegen bevorzugt in Längsrich¬ tung des zugeordneten Schaltelements hintereinander.
Im Hinblick auf einen kompakten Gehäuseaufbau wird es als vorteilhaft angesehen, wenn an die Deckwand zwei Seitenwände angrenzen, die bevorzugt jeweils zur Deckwand einen Winkel zwischen 115 Grad und 125 Grad, vorzugsweise von 120 Grad, aufweisen .
Durch jede der beiden Seitenwände können beispielsweise je¬ weils zwei seitliche Durchführungselemente hindurchgeführt sein, denen jeweils ein und dasselbe Schaltelement elektrisch zugeordnet ist; die Durchführungselemente liegen auf jeder Seitenwand in Längsrichtung des zugeordneten Schaltelements gesehen bevorzugt hintereinander.
Die oberen Durchführungselemente und die seitlichen Durchfüh¬ rungselemente stellen beispielsweise jeweils einen äußeren Anschluss des Leistungsschalters zur Verfügung.
Weiterhin weist das Gehäuse vorzugsweise eine zum Abstellen des Leistungsschalters geeignete Grundwand auf, die bei¬ spielsweise zur Deckwand parallel verläuft. Mit Blick auf ei- nen besonders kompakten Aufbau kann das Gehäuse außerdem zwei Verbindungswände aufweisen, von denen eine die Grundwand mit einer der beiden Seitenwände und von denen die andere die Grundwand mit der anderen der beiden Seitenwände verbindet.
Bevorzugt weist zumindest eine der Verbindungswände zur Grundwand und/oder zur zugeordneten Seitenwand einen Winkel zwischen 115 Grad und 125 Grad, vorzugsweise von 120 Grad, auf .
Die Längsrichtungen der Schaltelemente sind vorzugsweise pa¬ rallel zur Längsrichtung des Gehäuses ausgerichtet.
Die Durchführungselemente können beispielsweise jeweils einen äußeren, außerhalb des Gehäuses befindlichen Durchführungsab¬ schnitt und einen inneren, innerhalb des Gehäuses befindli¬ chen Durchführungsabschnitt aufweisen, wobei die beiden Durchführungsabschnitte aus unterschiedlichen Materialien be¬ stehen oder unterschiedliche Materialien aufweisen. Eine sol- che unterschiedliche Materialwahl ermöglicht eine gezielte
Kostenoptimierung: Beispielsweise ist das Material des äuße¬ ren Durchführungsabschnitts freilufttauglich und das Material des inneren Durchführungsabschnitts nicht freilufttauglich .
Vorzugsweise besteht das Material des äußeren Durchführungs¬ abschnitts aus Silikon oder weist Silikon auf, und das Mate¬ rial des inneren Durchführungsabschnitts besteht aus einem silikonfreien Material.
Um eine einfache Strommessung zu ermöglichen, wird es als vorteilhaft angesehen, wenn für jeden Schalterpol jeweils zu¬ mindest ein Durchführungselement mit einem Stromwandler aus¬ gestattet ist. Zusätzlich oder alternativ kann für jeden Schalterpol jeweils zumindest ein Durchführungselement mit einem kapazitiven oder ohmschen Spannungsteiler ausgestattet sein, um eine Span- nungsmessung zu ermöglichen.
Bei dem Leistungsschalter kann es sich beispielsweise um einen Mittelspannungsfreiluftschalter, der fachsprachlich auch als Recloser, Autorecloser oder Automatic Circuit Recloser bezeichnet wird, handeln, also einen Schalter, der bis zu Spannungen von ca. 52 kV einsetzbar ist.
Die Schaltelemente weisen vorzugsweise Vakuumschaltröhren auf; alternativ können aber auch Schaltelemente bzw. -röhren verwendet werden, die mit SF6-GaS oder Öl gefüllt sind.
Die Erfindung bezieht sich außerdem auf ein Verfahren zum Herstellen eines Leistungsschalters, bei dem in einem Gehäuse mindestens ein Schaltelement angeordnet wird, wobei jedes Schaltelement jeweils eine Längsrichtung aufweist, die der Stromflussrichtung bei eingeschaltetem Schaltelement entspricht .
Um bei einem solchen Verfahren eine möglichst kleine Baugröße zu erreichen, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass der Leistungsschalter dreipolig ausgebildet wird und mit drei Schaltelementen ausgestattet wird, deren Längsrichtungen parallel ausgerichtet werden, wobei die drei Schaltelemente in einer senkrecht zu den besagten Längsrichtungen liegenden Querschnittsebene nebeneinander derart angeordnet werden, dass die Schaltelemente Eckpunkte eines gedachten bzw. virtu¬ ellen Dreiecks bilden. Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispie¬ len näher erläutert; dabei zeigen beispielhaft
Figur 1 ein Ausführungsbeispiel für einen erfindungsgemäßen Leistungsschalter in einer dreidimensionalen Sicht von der Seite,
Figur 2 den Leistungsschalter gemäß Figur 1 in einer Sicht von oben,
Figur 3 den Leistungsschalter gemäß Figur 1 in einem Querschnitt gemäß der in der Figur 2 definierten Schnittebene,
Figur 4 ein Ausführungsbeispiel für ein Schaltelement mit den daran angeschlossenen Durchführungselementen für den Leistungsschalter gemäß den Figuren 1 bis 3,
Figur 5 das Schaltelement mit den zugeordneten Durchführungselementen in einer Sicht von oben,
Figur 6 das Schaltelement gemäß Figur 4 in einer Sicht von vorn,
Figur 7 ein Ausführungsbeispiel für ein Durchführungsele¬ ment für den Leistungsschalter gemäß Figur 1 in einer dreidimensionalen Sicht,
Figur 8 das Durchführungselement gemäß Figur 7 in einer Sicht von unten, Figur 9 das Durchführungselement gemäß Figur 7 in einer seitlichen Sicht mit einem darin integrierten Stromwandler sowie mit einem darin integrierten kapazitiven Spannungsteiler,
Figur 10 ein Ausführungsbeispiel für einen äußeren Durchführungsabschnitt eines Durchführungselements mit ka¬ pazitivem Spannungsteiler, jedoch ohne integriertem Stromwandler,
Figur 11 den äußeren Durchführungsabschnitt gemäß Figur 10 in einem Querschnitt,
Figur 12 ein Ausführungsbeispiel für ein Durchführungsele- ment mit einem einteiligen Aufbau,
Figur 13 das Durchführungselement gemäß Figur 12 in einer anderen Sicht und
Figur 14 das Durchführungselement gemäß Figur 12 in einem Querschnitt .
In den Figuren 1 bis 14 werden der Übersicht halber für identische oder vergleichbare Komponenten dieselben Bezugszeichen verwendet.
In der Figur 1 erkennt man ein Ausführungsbeispiel für einen Mittelspannungs-Freiluftschalter 5 in einer dreidimensionalen Sicht von der Seite. Man sieht ein Gehäuse 10 mit einer obe- ren Deckwand 20, auf der zwei obere Durchführungselemente 30 und 40 montiert sind. Entlang der Gehäuselängsrichtung Z befindet sich das obere Durchführungselement 30 vor dem oberen Durchführungselement 40. Außerdem erkennt man in der Figur 1 zwei Seitenwände des Ge¬ häuses 10, und zwar eine linke Seitenwand 50 sowie eine rech¬ te Seitenwand 60. Auf jeder der beiden Seitenwände 50 und 60 sind jeweils zwei Durchführungselemente montiert, die auf je¬ der der beiden Seitenwände jeweils in der Gehäuselängsrichtung Z hintereinander liegen. Die Durchführungselemente sind in der Figur 1 mit den Bezugszeichen 70 und 80 für die linke Seitenwand 50 sowie mit den Bezugszeichen 90 und 100 für die in der Figur 1 rechte Seitenwand 60 bezeichnet.
Außerdem ist in der Figur 1 eine vordere Endwand 110 sowie eine hintere Endwand 120 erkennbar. Die beiden Endwände 110, 120 dienen zur mechanischen Befestigung von innerhalb des Ge- häuses 10 befindlichen Schaltelementen; dies wird weiter unten noch näher erläutert.
Die äußeren elektrischen Anschlüsse der Durchführungselemente sind in der Figur 1 mit den Bezugszeichen 30', 40', 70', 80', 90' und 100' gekennzeichnet.
In der Figur 2 ist der Leistungsschalter 5 gemäß Figur 1 in einer Sicht von oben dargestellt. Man erkennt die sechs Durchführungselemente 30, 40, 70, 80, 90 und 100, die an der Deckwand 20 sowie den beiden Seitenwänden 50 und 60 montiert bzw. durch diese hindurchgeführt sind. Außerdem ist die Ge¬ häuselängsrichtung Z eingezeichnet.
In der Figur 3 ist der Leistungsschalter 5 gemäß Figur 1 in einem Querschnitt entlang der Schnittlinie A-A gemäß Figur 2 dargestellt. Die Querschnittsfläche Q liegt somit senkrecht zur Gehäuselängsrichtung Z. In der Figur 3 ist darüber hinaus erkennbar, dass die Durchführungselemente jeweils zwei Durchführungsabschnitte aufwei¬ sen, nämlich einen äußeren Durchführungsabschnitt, der außerhalb des Gehäuses liegt, und einen inneren Durchführungsab- schnitt, der innerhalb des Gehäuses 10 befindlich ist. Der äußere Durchführungsabschnitt des Durchführungselements 70 ist mit dem Bezugszeichen 70a und der innere Durchführungsab¬ schnitt mit dem Bezugszeichen 70b gekennzeichnet.
Außerdem sind in der Figur 3 Schaltelemente 200, 210 und 220 erkennbar, die „symmetrisch" angeordnet sind und Eckpunkte eines gedachten gleichseitigen Dreiecks bilden, bei dem alle Seiten im Wesentlichen gleich lang sind und einen Winkel von zumindest annäherungsweise 60 Grad aufweisen. Das gedachte gleichseitige Dreieck D ist in der Figur 3 durch eine gestrichelte Linie dargestellt.
Es lässt sich erkennen, dass die drei Schaltelemente 200, 210, 220 jeweils durch die zugeordneten Durchführungselemente gehalten werden, die an der Deckwand 20 bzw. den beiden Seitenwänden 50 und 60 montiert sind. Um eine darüber hinaus ge¬ hende stabile Lage der Schaltelemente innerhalb des Gehäuses 10 zu erreichen, ist jedes der Schaltelemente jeweils mit zwei Stabilisierungsstangen ausgestattet, die in der Figur 3 mit dem Bezugszeichen 240 und 250 gekennzeichnet sind. Es lässt sich erkennen, dass bei jedem Schaltelement die Stabi¬ lisierungsstangen geringfügig gedreht angeordnet ist, so dass eine der beiden Stabilisierungsstangen, nämlich die Stabilisierungsstange 240, näher an dem zugeordneten Durchführungs- element liegt als die jeweils andere Stabilisierungsstange 250. Die Stabilisierungsstangen 240 und 250 stehen jeweils mit der vorderen und hinteren Endwand 110 und 120 in Verbindung, um eine stabile Lage zu gewährleisten. Die Schaltelemente können beispielsweise durch Schaltröhren gebildet sein, beispielsweise durch Vakuumschaltröhren oder durch Schaltröhren, die mit SF6-GaS gefüllt sind.
In der Figur 3 sieht man außerdem eine Grundwand 260, die pa¬ rallel zur Deckwand 20 angeordnet ist und an zwei Verbin¬ dungswände 265 und 270 angrenzt, von denen eine die Grundwand 260 mit der linken Seitenwand 50 und die andere die Grundwand 260 mit der rechten Seitenwand 60 verbindet.
Die Deckwand 20 und die zwei Seitenwände 50 bzw. 60 weisen zueinander vorzugsweise jeweils einen Winkel zwischen 115 Grad und 125 Grad, vorzugsweise von 120 Grad, auf.
Die Verbindungswände 265 und 270 bilden mit der Grundwand 260 und der zugeordneten Seitenwand 50 bzw. 60 jeweils einen Winkel zwischen 115 Grad und 125 Grad, vorzugsweise von 120 Grad.
In der Figur 4 ist beispielhaft die Anordnung bestehend aus den beiden Durchführungselementen 30 und 40 sowie dem zugehörigen Schaltelement 200 in einer seitlichen Sicht bzw. im Längsschnitt dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass das Schaltelement 200 einen Schaltabschnitt 300, einen mechani¬ schen Antriebsabschnitt 310, einen mechanischen Betätigungs¬ abschnitt 320 sowie einen Anschluss 330 zum Anschluss eines externen Antriebs aufweist. Der mechanische Betätigungsab¬ schnitt 320 kann beispielsweise durch eine Stange gebildet sein, die durch ein Hin- und Herschieben entlang der Gehäuselängsrichtung bzw. der Z-Richtung den Schaltabschnitt 300 ein- bzw. ausschaltet. Die Gehäuselängsrichtung Z und die Längsrichtung Z' des Schaltelements 200 sind zueinander pa- rallel, so dass die Stromflussrichtung I eines durch das Schaltelement 200 fließenden Stromes mit der Längsrichtung Z' des Schaltelements 200 zusammenfällt und parallel zur Gehäu¬ selängsrichtung Z verläuft.
Außerdem lässt sich erkennen, dass das obere Durchführungs¬ element 40 mit einem kapazitiven Spannungsteiler ausgestattet ist, der mit dem Bezugszeichen 340 gekennzeichnet ist.
Die in der Figur 4 dargestellte Anordnung der Durchführungs¬ elemente und des zugehörigen Schaltelements ist bei den übri¬ gen Durchführungselementen bzw. den übrigen Schaltelementen 210 und 220 entsprechend.
In der Figur 5 ist die Anordnung der beiden Durchführungselemente 30 und 40 sowie der zugehörigen Stabilisierungsstangen 240 und 250 in einer Sicht von oben dargestellt. Außerdem lässt sich der mechanische Betätigungsabschnitt 320 sowie der Anschluss 330 erkennen.
Die Figur 6 zeigt eine alternative Anordnung der Stabilisie¬ rungsstangen 240 und 250, die sich von der in der Figur 3 gezeigten Anordnung unterscheidet. Im Unterschied zu dem Bei¬ spiel gemäß Figur 3 ist bei dem Beispiel gemäß Figur 6 die Anordnung der Stabilisierungsstangen 240 und 250 relativ zum zugeordneten Durchführungselement symmetrisch, so dass beide Stabilisierungsstangen 240 und 250 denselben Abstand zum zugehörigen Durchführungselement bzw. zur zugeordneten Befesti¬ gungsfläche, an der das zugehörige Durchführungselement be- festigt ist, aufweisen.
In der Figur 7 erkennt man ein Ausführungsbeispiel 400 für die Durchführungselemente 30, 40, 70, 80, 90 und 100. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 7 handelt es sich um ein Durchführungselement, bei dem der äußere Durchführungsab¬ schnitt 400a aus einem anderen Material besteht als der inne¬ re Durchführungsabschnitt 400b. Der äußere elektrische An- Schluss ist mit dem Bezugszeichen 400' gekennzeichnet.
Die Figur 8 zeigt das Durchführungselement in einer Sicht von unten. Man erkennt Bohrungen 405, die ein Befestigen bzw. Anschrauben des Durchführungselements 400 auf bzw. an einer Seitenwand eines Gehäuses ermöglichen.
In der Figur 9 ist das Durchführungselement 400 in einem Schnitt gezeigt. Man erkennt den äußeren Durchführungsab¬ schnitt 400a sowie den inneren Durchführungsabschnitt 400b sowie, dass diese aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Außerdem ist ersichtlich, dass in dem äußeren Durchführungsabschnitt 400a ein Stromwandler 420 integriert ist.
Darüber hinaus ist das Durchführungselement 400 mit einem ka- pazitiven Spannungsteiler 425 ausgestattet, der sich sowohl in den inneren Durchführungsabschnitt 400b als auch in den äußeren Durchführungsabschnitt 400a erstreckt. Der kapazitive Spannungsteiler 425 bildet außerdem eine Abschirmung zur Beeinflussung des elektrischen Feldes im Durchführungsbereich durch die Gehäusewand.
Der obere Durchführungsabschnitt 400a besteht vorzugsweise aus einem freilufttauglichen Material; darunter ist ein Material zu verstehen, das den Einsatz des oberen Durchführungs- abschnitts 400a in freier Umgebung ermöglicht. Ein geeignetes freilufttaugliches Material ist beispielsweise freilufttaug- licher Kunststoff, zum Beispiel in Form eines Cycloaliphati- schen Gießharzes, oder Silikon. Der innere Durchführungsab- schnitt 400b besteht vorzugsweise, beispielsweise aus Kosten¬ gründen, aus einem nichtfreilufttauglichen Material, wie beispielsweise einem nichtfreilufttauglichen Gießharz oder einem Thermoplast wie zum Beispiel EPDM (Ethylen-Propylen-Dien- Kautschuk) .
In den Figuren 10 und 11 erkennt man ein alternatives Ausfüh¬ rungsbeispiel für den äußeren Durchführungsabschnitt 400a des Durchführungselements 400 gemäß Figur 7. Der äußere Durchfüh- rungsabschnitt 400a unterscheidet sich von dem äußeren Durch¬ führungsabschnitt gemäß Figur 9 darin, dass ein integrierter Stromwandler weggelassen worden ist. Der obere Durchführungsabschnitt 400a ist lediglich mit einem kapazitiven Spannungs¬ teiler 425 ausgestattet.
In den Figuren 12, 13 und 14 ist ein weiteres Ausführungsbei¬ spiel für ein Durchführungselement 400 gezeigt, das für den Leistungsschalter gemäß Figur 1 geeignet ist. Die Figuren 12 und 13 zeigen das Durchführungselement 400 in einer dreidi- mensionalen Sicht.
Die Figur 14 stellt das Durchführungselement im Querschnitt dar. Man erkennt, dass sowohl der innere Durchführungsab¬ schnitt 400b als auch der äußere Durchführungsabschnitt 400a aus ein und demselben Material bestehen. Dies Material ist vorzugsweise freilufttauglich, damit der Leistungsschalter 5 außen, beispielsweise an Masten von Freileitungsnetzen, montiert werden kann. Das Durchführungselement 400 ist sowohl mit einem Stromwandler 420 als auch mit einem kapazitiven Spannungsteiler 425 ausgestattet.

Claims

Patentansprüche
1. Leistungsschalter (5) mit einem Gehäuse (10) und mindes¬ tens einem innerhalb des Gehäuses angeordneten Schaltelement (200, 210, 220) zum Schalten von elektrischem Strom, wobei jedes Schaltelement jeweils eine Längsrichtung (Z' ) aufweist, die der Stromflussrichtung (I) des Stromes bei eingeschalte¬ tem Schaltelement entspricht oder parallel zu dieser ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
- der Leistungsschalter dreipolig ausgebildet ist und drei Schaltelemente aufweist, deren Längsrichtungen parallel sind,
— wobei die drei Schaltelemente in einer senkrecht zu den be- sagten Längsrichtungen liegenden Querschnittsebene (Q) nebeneinander liegen und Eckpunkte eines gedachten Dreiecks
(D) bilden.
2. Leistungsschalter nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die drei Schaltelemente Eckpunkte eines gedachten gleichsei¬ tigen Dreiecks (D) bilden.
3. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Gehäuse eine Deckwand (20) aufweist, durch die zwei obe¬ re, mit einem der drei Schaltelemente (200) in Verbindung stehende Durchführungselemente (30, 40) durchgeführt sind.
4. Leistungsschalter nach Anspruch 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die zwei oberen Durchführungselemente in Längsrichtung (Z' ) des zugeordneten Schaltelements hintereinander liegen.
5. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche 3 oder 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass an die Deckwand (20) zwei Seitenwände (50, 60) angrenzen.
6. Leistungsschalter nach Anspruch 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Seitenwände jeweils zur Deckwand einen Winkel zwischen 115 Grad und 125 Grad, vorzugsweise von 120 Grad, aufweisen.
7. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche 5 oder 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass durch jede der beiden Seitenwände (50, 60) jeweils zwei seit¬ liche Durchführungselemente (70, 80, 90, 100) hindurchgeführt sind, denen ein Schaltelement (210, 200) elektrisch zugeord¬ net ist, wobei die Durchführungselemente auf jeder Seitenwand in Längsrichtung (Z' ) des zugeordneten Schaltelements hinter- einander liegen.
8. Leistungsschalter nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die oberen Durchführungselemente und die seitlichen Durchfüh- rungselemente jeweils einen äußeren Anschluss (30', 40', 70', 80', 90', 100') des Leistungsschalters (5) bilden.
9. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche 3 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Gehäuse (10) eine zum Abstellen des Leistungsschalters geeignete Grundwand (260) aufweist, die zur Deckwand (20) pa¬ rallel verläuft.
10. Leistungsschalter nach Anspruch 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Gehäuse zwei Verbindungswände (265, 270) aufweist, von denen eine die Grundwand mit einer der beiden Seitenwände (50) und von denen die andere die Grundwand mit der anderen der beiden Seitenwände (60) verbindet.
11. Leistungsschalter nach Anspruch 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass zumindest eine der Verbindungswände (265, 270) zur Grundwand (260) und/oder zur zugeordneten Seitenwand (50, 60) einen Winkel zwischen 115 Grad und 125 Grad, vorzugsweise von 120 Grad, aufweist.
12. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Längsrichtungen (Z' ) der Schaltelemente parallel zur Längsrichtung (Z) des Gehäuses verlaufen.
13. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche 3 bis 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Durchführungselemente (400) jeweils einen äußeren, außer¬ halb des Gehäuses befindlichen Durchführungsabschnitt (400a) und einen inneren, innerhalb des Gehäuses befindlichen Durchführungsabschnitt (400b) aufweisen, wobei die beiden Durch¬ führungsabschnitte aus unterschiedlichen Materialien bestehen oder unterschiedliche Materialien aufweisen.
14. Leistungsschalter nach Anspruch 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Material des äußeren Durchführungsabschnitts (400a) frei- lufttauglich und das Material des inneren Durchführungsab¬ schnitts (400b) nicht freilufttauglich ist.
15. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche 13-14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Material des äußeren Durchführungsabschnitts aus Silikon besteht oder Silikon aufweist und das Material des inneren
Durchführungsabschnitts aus einem silikonfreien Material be¬ steht.
16. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprü- che, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass für jeden Schalterpol jeweils zumindest ein Durchführungsele¬ ment mit einem Stromwandler (420) ausgestattet ist.
17. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass für jeden Schalterpol jeweils zumindest ein Durchführungsele¬ ment mit einem kapazitiven oder ohmschen Spannungsteiler (425) ausgestattet ist.
18. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Schalter ein Mittelspannungsfreiluftschalter (5) ist.
19. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Schaltelemente durch Vakuumschaltröhren gebildet sind.
20. Leistungsschalter nach einem der voranstehenden Ansprüche 1 bis 18, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Schaltelemente durch Schaltröhren gebildet sind, die mit
SF6-Gas gefüllt sind.
21. Verfahren zum Herstellen eines Leistungsschalters (5), bei dem in einem Gehäuse (10) mindestens ein Schaltelement (200) angeordnet wird, wobei jedes Schaltelement jeweils eine Längsrichtung (Z') aufweist, die der Stromflussrichtung (I) bei eingeschaltetem Schaltelement entspricht oder parallel zu dieser ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
- der Leistungsschalter dreipolig ausgebildet wird und mit drei Schaltelementen (200, 210, 220) ausgestattet wird, de- ren Längsrichtungen (Z' ) parallel ausgerichtet werden,
- wobei die drei Schaltelemente in einer senkrecht zu den be¬ sagten Längsrichtungen liegenden Querschnittsebene (Q) nebeneinander derart angeordnet werden, dass die Schaltele¬ mente Eckpunkte eines gedachten Dreiecks (D) bilden.
22. Durchführungselement (400) für einen Leistungsschalter, insbesondere nach einem der vorangehenden Ansprüche, mit ei¬ nem äußeren Durchführungsabschnitt (400a) zur Montage außer¬ halb eines Gehäuses des Leistungsschalters und mit einem in- neren Durchführungsabschnitt (400b) zur Montage innerhalb des Gehäuses, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die beiden Durchführungsabschnitte (400a, 400b) aus unter-
IS schiedlichen Materialien bestehen oder unterschiedliche Materialien aufweisen.
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